Abstract:
본 발명은 비선형 보상 회로를 통한 위상 보간기(Phase Interpolator)를 이용한 다중 링크용 클럭/데이터 복원 장치 및 방법에 관한 것으로서, 2진 입력 데이터와 클럭 신호를 입력 받아 데이터와 클럭 신호 사이의 위상을 비교하는 위상 검출부, 위상 비교 결과를 위상 합성 제어 코드로 변환하는 위상 합성 제어부, 위상 보간부의 비선형적 특성을 보상하기 위해 제어 코드를 비선형성에 대한 역함수 형태인 전달함수의 결과인 전류 값으로 변환하여 출력하는 비선형 보상부, 다중 위상 클럭을 입력 받아 적절한 2개의 클럭을 선택하여 제어 코드에 대해 선형적 위상을 갖는 클럭 신호로 복원 클럭을 출력하는 위상 보간부로 구성된다. 본 발명은 제어 코드에 대한 위상 합성 회로의 출력인 클럭 신호의 위상 관계에서 선형성을 향상시키기 위해 비선형성의 역함수 형태의 전달함수를 갖는 비선형 보상 회로를 추가하여 복원 클럭의 해상도를 균일하게 유지하고 지터 성능의 저하를 감소시킨다. 비선형 보상회로, 위상 보간기, 데이터/클럭 복원
Abstract:
본 발명은 서비스 품질 보장형 스위치드 라우터 시스템을 개시한다. 본 발명에 의하면, 10개 포트의 1기가비트 이더넷 또는 10개 포트의 m 기가비트 이더넷의 라인 인터페이스를 통해 선택적으로 수신한 인터넷 프로토콜(Internet Protocol) 또는 멀티 프로토콜 레이블 스위치(Multi-Protocol Label Switch) 패킷을 애플리케이션별로 플로우 기반 프로세싱하는 제1 및 제2 라인 처리부 및 제1 및 제2 라인 처리부의 부팅 프로세스 및 소프트웨어 로드 데이터를 다운로드하며, 제1 및 제2 라인 처리부로부터 관리 정보를 취합하여 알람, 로그, 통계, 성능 모니터링을 포함하는 시스템 관리를 하며, 시스템을 관리할 수 있는 외부 인터페이스를 제공하는 응용처리부를 포함하여, 20 Gbps 전이중 방식(Full-duplex)으로 선속 스위칭 및 라우팅을 제공하여 출력하여, 비동기전송방식의 서비스 품질과 인터넷 프로토콜의 확장성 및 보편성을 결합시킨 플로우 단위 전송 방식으로 플로우 기반 패킷 분류, 지능적인 폭주 제어를 제공할 수 있어 광대역 통합망(Broadband Convergence Network) 구축시 기존의 인터넷 액세스 망을 변경하지 않고도 서비스 품질 보장형(QoS Guaranteed)의 네트워크를 구축할 수 있는 이점을 제공한다.
Abstract:
본 발명은 라우터상에서 사용자가 요구하는 다양한 라인 인터페이스를 유연하게 구성할 수 있게 하는(플렉시블한 프로토콜 대응성을 갖는) 라인 카드의 멀티프로토콜 라인 인터페이스 지원 장치에 관한 것으로 물리계층 카드의 실장 및 탈장을 자동으로 감지하고, 물리계층 카드가 실장되는 경우에 실장되는 카드의 라인 인터페이스 전송 프로토콜을 자동으로 인지하여 물리계층 카드를 구동시키는 구동 모듈을 구비한 라인 카드를 포함하며, 상기 라인 카드를 라우터에 다수개 구비시킴으로써 상기 라인 인터페이스의 변경 또는 추가가 발생되는 경우에 변경 또는 추가되는 전송 프로토콜에 대응할 수 있음을 그 특징으로 하는 장치를 제공한다.
Abstract:
PURPOSE: An apparatus for supplying a multi protocol line interface is provided, in which the line interface change and addition in the router system is available with very low cost. CONSTITUTION: An apparatus for supplying a multi protocol line interface includes a line card(12) provided with a physical layer driving module. The physical layer driving module senses the mount and dismount of the physical layer card(6) and drives the physical layer card(6) by automatically recognizing the line interface transmission protocol of the mounted card when the physical layer card(6) is mounted.
Abstract:
PURPOSE: A line interface module in a router and a routing system having the same are provided to integrate many line interfaces into a single line interface module and to execute fault management, inter-processor connection, switch interfacing, etc., through the line interface module. CONSTITUTION: A line interface module(10) consists of a sub switching card(13) and a backplane(14). The sub switching card(13) comprises line cards(11,12), a sub switch(131), and switch input-output buffers(133,134). The backplane(14) connects between the line cards(11,12) and the sub switching card(13). Each line card(11,12) comprises physical link ports(111,114,121,124), physical layer interface parts(112,15,122,125), and network processors(113,116,123,126). The network processors(113,116,123,126) process the packet switching and forwarding function of an OSI(Open System Interconnection) 3/4+ layer. The sub switch(131) executes sub switching to target data channels for the data supplied from the line cards(11,12) and the switch input-output buffers(133,134). The switch input-output buffers(133,134) buffer the data inputted/outputted between the switch of a routing system and the sub switch(131).
Abstract:
PURPOSE: An ATM switch system capable of variably dualizing transmission line boards and a method thereof are provided to add variable dualization function of the transmission line boards, thereby reducing transmission cost of a system and reducing cost for expanding switch boards. CONSTITUTION: Switching elements(201a,201b) receive ATM(Asynchronous Transfer Mode) cells for switching the ATM cells. Input switch interfaces(203-1a,...,203-na,203-1b,...,203-nb) receive the ATM cells through a plurality of paths for transmitting to the switching elements(201a,201b). Output switch interfaces(204-1a,...,204-na,204-1b,...,204-nb) receive the switched ATM cells from the switching elements(201a,201b) to transmit to the outside. Switch interface control units(202a,202b) controls to transmit the ATM cells in the first mode or the second mode. In the first mode, only ATM cells input through any one path are transmitted to the switching element(201a,201b). In the second mode, the ATM cells are transmitted through each independent path in the switching element(201a,201b).
Abstract:
PURPOSE: A differential charge pump circuit having a current leakage blocking function is provided which blocks leakage current path of a loop filter using a self-bias technique to improve the performance of a phase locked loop. CONSTITUTION: A differential charge pump circuit having a current leakage blocking function includes a pair of NMOS switching elements(309,312) for receiving input signals, a pair of PMOS switching elements(305,308) for receiving differential input signals, and a pair of NMOS switching elements(310,311) and PMOS switching elements(306,307) constructing a cross-coupled drain structure. The circuit further has a loop filter(320) for generating an output signal, and current imaging devices (330,340,350,360) for receiving the output signal. The current imaging devices are horizontally symmetrically located in order to control the magnitude of charge and discharge current of the switching elements.
Abstract:
PURPOSE: A charging pump operated in high speed is provided to solve a contradictory problem of operation velocity and leakage current generated from a charging pump circuit by installing an anti-leakage circuit and a feedback circuit. CONSTITUTION: Simple structured anti-leakage circuits(232,233) are installed between a high charging pump circuit(200) and a differential loop filter(220). A leakage current take place in a differential mode due to current variations of a current driving source as output voltage variations of the differential loop filter(220) varies. A feedback circuit is installed to prevent the leakage current. The differential loop filter(220) and the charging pump circuit are connected during charging or pumping, and separated during hold. So, the leakage current does not take place even if operated in high speed. The charging and pumping of the differential loop filter(220) are controlled by up/down signals. The differential leakage current can be completely interrupted in the hold mode.
Abstract:
PURPOSE: A sink node and an operating method thereof are provided to classify detection values in effective ranges by judging the validity of the detected value of each sensor node. CONSTITUTION: A sensor node(100) detects the peripheral information periodically, and transmits a detection value to a sync node(110). A wired/wireless communication unit(112) performs the communication with the sensor node or a cluster head node and a host. For the detection value, a detection value management unit(114) process the detection value according to first and second threshold values for each preset sensor node. A detection value storage unit(116) generates the detection value for each unit time in record.